Главная страница

Сети. Лекции (несколько раз прочитать, если есть время), а потом уже ищите ответы на эти вопросы!!!


Скачать 7.43 Mb.
НазваниеЛекции (несколько раз прочитать, если есть время), а потом уже ищите ответы на эти вопросы!!!
Дата10.01.2023
Размер7.43 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаAllMalyshev.docx
ТипЛекции
#879324
страница12 из 14
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
контрольной и адресной информацией длиной в 30 байт, блоком данных длиной до 2048 байт и 4-байтным CRC-блоком (контрольная сумма), что гарантирует обнаружение сбойных кадров при приеме. Стандарт рекомендует использовать пакеты длиной от 1500 до 2048 байт.

Дальность связи между отдельными устройствами сетей стандарта 802.11 обычно не превышает 300 м, однако при использовании усилителей мощности в передатчиках и направленных антенн расстояние может составить от 40 до 80 км.

Стандартом предусмотрен комплекс мер безопасности WEP – Wired Equivalent Privacy – используется шифрование по алгоритму RCA с 40- и 128-битовым ключом. При этом используется протокол аутентификации EAP – Etensible Authentication Protocol с использованием сервера аутентификации RADIUS (Remote Access Dial-In User Servise).

Стандарт

Название

Год принятия

Скорость, Мбит/с

Частота, ГГц

Примечание

802.11b/b+

Wi-Fi

1999

5.5; 11/22

2.4



802.11a



1999

54

5

OFDM

802.11g



2002

54;108

2.4

OFDM

802.11n



Январь 2006

600 (630)

2.4; 5

OFDM

OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexion – ортогональное частотное мульплексирование, по котрому информация передается параллельно с помощью ряда независимых сигналов по нескольким высокоскоростным частотным каналам.

В 2004 г создана технология MIMO определяющая скорость 100 Мбит/с, которая стала протоколом стандарта 802.11n. Частотный диапазон 2.4 – 2.4835 Гц – предназначен для безлицензионного использования в науке, промышленности и медицине – ISM.


  1. Стандарт 802.20(WWAN): спецификации, скорости, возможности, расстояния.

Предназначен для обеспечения мобильной связи. При этом пользователь может перемещаться до 250 км/ч. Скорость передачи для входящего трафика – 16 Мбит/с, для исходящего – 4 Мбит/с. В настоящее время данный стандарт поддерживается операторами сотовой связи 2,5G и 3G поколений.

2,5G – GPRS, EDGE

3G – UMTS, Cdma 2000

Данная система обеспечивает скорости от нескольких Кбит/с. Средняя скорость GPRS – 115 Кбит/с. Полоса пропускания – 1,25 МГц.


  1. Какие существуют стандарты для подключения мобильного пользователя к беспроводной сети? Чем они характеризуются?




  1. Как применяется технология Ethernet на первой/последней миле (EFM)?

В конце 2000 г. был создан альянс EFMA (Ethernet in the First Mile Alliance), который начал разработку нового стандарта IEEE 802.3ah или Ethernet in the First Mile (EFM). Технология EFM подразумевает использование двух типов кабеля - оптического и медной пары категории 3. Рассмотрим подробнее медный вариант EFM.

Главная идея технологии в «медном» исполнении заключается в использовании того же метода инверсного мультиплексирования информационных потоков, передаваемых по нескольким медным парам (теоретически до 32) в многопарном кабеле, почти как у гигабитного 1000Base-T, но в более низком диапазоне физических частот. В качестве технологии физического уровня выступила хорошо себя зарекомендовавшая SHDSL. На первом этапе была достигнута скорость 10 Мбит/с на одной паре на расстояниях до 750 м с пропорциональным увеличением скорости при использовании нескольких пар. Поскольку спектр передаваемых частот тот же, что и у SHDSL, в паре остается канал тональной частоты для ISDN и обычного телефона, а наличие микросхем с программной логикой позволяет обеспечить качество обслуживания (QoS) и надежность (обрыв в одной паре не прекращает передачу данных, а лишь уменьшает скорость). Кроме того, EFM идеально масштабируется (используется произвольное количество пар), что делает ее пригодной как для подключения конечных пользователей по одной паре, так и для передачи трафика 100 Мбит/с и более в межузловых соединениях по многопарным кабелям. Это обстоятельство позволит отказаться от многочисленных преобразователей и промежуточных концентраторов для объединения трафика пользователей в высокоскоростные магистрали провайдеров и существенно удешевит оборудование операторского класса. В России эта технология вряд ли заменит ADSL для подключения конечных пользователей к Интернету из-за повсеместно известного качества наших телефонных линий, а вот при создании внутризаводских и внутрикампусных сетей вполне может составить конкуренцию VDSL с тем, чтобы сделать корпоративные ЛВС на 100 % Ethernet’овскими.


  1. Какие существуют версии HomePNA(HPNA)?

HPNA 1.0 (1 Мбит/с) до 300м; HPNA 2.0 (1, 2, 5, 10, 16 Мбит/с в зависимости от качества линии) от 200 до 600 м; HPNA (128 Мбит/с) поддержка QoS и Voice-over-HPNA.


  1. Почему во многих сетевых технологиях скорости передачи по каналу в разных направлениях – разные?

Разработчики таких технологий справедливо решили, что при доступе к сети Интернет среднестатистический пользователь принимает гораздо больше информации, нежели отправляет: большая доля исходящих данных — это различного рода запросы к серверам. Отсюда и асимметрия при передаче информации. Такой принцип применяется во многих технологиях.


  1. На каких скоростях работают кабельные модемы?

Скорость передачи 52 Мбит/с для входящего трафика и 10 Мбит/с для исходящего.


  1. На каких скоростях работают модемы ADSL?

Для подключения используются ADSL модемы, которые образуют 3 канала:

1. быстрый канал входящих данных со скоростью от 32 Кбит/с до 1,5 Мбит/с на расстоянии до 3,5–5,5 км и 8 Мбит/с – до 2,7 км с использованием проводов диаметром 0,5 мм.

2. менее быстрый канал передачи: дуплексная передача данных из компьютера в сеть со скоростью от 16 Кбит/с до 1 Мбит/с

3. простой канал телефонной связи


  1. Какие скорости обеспечивают выделенные линии?

1. выделенные линии тональной частоты – 48 – 56 Кбит/с

2. выделенные физические линии – от 64 Кбит/с до нескольких десятков Мбит/с.

3. цифровые выделенные линии – достигает 622 Мбит/с, максимальная до нескольких Тбит/с.


  1. Какие подуровни имеет физический уровень технологии 10GigabitEthernet?

Физический уровень разбит на следующие подуровни:

1. устройство физического уровня PHY – соединяет физическую среду с канальным уровнем;

2. зависимый от среды передачи подуровень PMD;

Представляет физические интерфейсы для разных сред передачи.

3. независимый от среды передачи – PMU;

4. подуровень кодирования PCS, который обеспечивает кодирование методом 64/66B.


  1. Какие существуют два типа физического уровеня технологии 10GigabitEthernet?

Спецификация определяет два типа физического уровня:

– LAN PHY – физический уровень локальных сетей;

– WAN PHY


  1. Использует или нет технология 10GigabitEthernet метод доступа CSMA/CD? Почему? Объясните.

Технология использует только полнодуплексную передачу, в сетях нет коллизий, т.е. нет необходимости использовать множественный метод доступа.


  1. Какие существуют спецификации Gigabit Ethernet? Какие физические среды они используют?

Спецификация определяет два типа физического уровня:

– LAN PHY – физический уровень локальных сетей;

– WAN PHY

LAN PHY определяет следующие спецификации:

1. 10 GBase–LX4:используется оптоволоконный кабель с длиной волны луча света λ=1510 нм с использованием мультиплексирования по длине волны;

2. 10 GBase–SR: оптоволоконный кабель с длиной волны λ=850 нм

3. 10 GBase–LR: оптоволоконный кабель с длиной волны λ=1310 нм, без мультиплесирования

4. 10 GBase–ER: оптоволоконный кабель с длиной волны λ=1550 нм

5. 10 GBase–CX4: 2004 г. использовался бикоаксиальный кабель, который может применяться для подключения сервера и организации межкластерных связей.

WAN PHY:

1. 10 GBase–SW: λ=850 нм

2. 10 GBase–LW: λ=1310 нм

3. 10 GBase–EW: λ=1550 нм


  1. Какие достоинства и недостатки имеют технологии 10GigabitEthernet и SDH по сравнению друг с другом?

Основное достоинство SDH – отказоустройчивость благодаря переключению на резервное кольцо, также обеспечивается гарантированная полоса пропускания.

Недостатки SDH/SONET:

1. При необходимости изменения маршрутов необходимо производить реконфигурацию каждого мультиплексора в сети. Для автоматизации этого процесса необходима дорогостоящая аппаратура.

2. Сети SDH неэффективны в распределении полосы пропускания, т.е. всегда выделяется фиксированная полоса пропускания вне зависимости от объема трафика.


  1. Какие существуют три типа сервиса в технологии RPR (Resilient Packet Ring)?

На MAC-подуровне определено 3 типа сервиса: высокий, средний и низкий. Высокий – для приложений с высокими требованиями к полосе пропускания и задержкам. Средний – для приложений среднего приоритета, которые не так чувствительны к задержкам, но требуют значительной полосы пропускания. Низкий – для приложений, не требующих особой полосы пропускания и использующих ее по возможности, при наличии свободной емкости кольца.


  1. Какие два типа трафика поддерживаются в технологии RPR (Resilient Packet Ring)?

MAC-подуровень предусматривает обработку двух типов трафика, проходящего через узел:

– входящий;

– транзитный;




  1. Какие два способа обработки транзитного трафика в технологии RPR (Resilient Packet Ring)?

Существует два способа обработки транзитного трафика:

– с одним буфером;

– с двумя буферами.

С одним буфером предусматривает более высокий приоритет над входящим. Двух буферная схема разделяет 2 очереди высокого и низкого приоритета для транзитного трафика с поочередной передачей из транзитных и входящих очередей.


  1. Какой используется метод доступа в технологии RPR Ethernet?

В данной технологии отпала необходимость использования метода доступа CSMA/CD в связи с полнодуплексным режимом работы. Появилась необходимость создания нового метода доступа с учетом приоритета трафика и загруженности среды. Такой метод получил название – протокол справедливости (Fairness Protocol).


  1. Какие функции выполняет протокол доступа технологии RPR Ethernet?

В функции протокола справедливости (Fairness Protocol) входят:

1. определение прерывания порога загрузки канала;

2. определение справедливой скорости передачи данных для анансирования всем участникам кольца;

3. определение разрешенной для данной станции (узла) скорости передачи;

4. отправка и прием сообщений протокола справедливости.

При этом каждый узел отслеживает загрузку каналов непосредственно подключенных к нему; каждый узел имеет присвоенный ему все и получает информацию о том, какая доля пропускной способности перегруженного канала выделяется ему. Эта информация поступает от предыдущих узлов с помощью специальных сообщений, посылаемых по обратному кольцу. Каждый узел в кольце при этом отвечает за ограничение своего входящего трафика до этого справедливого предела.


  1. Какие спецификации определены в технологии RPR Ethernet?

Физический уровень предусматривает сопряжение с физическим уровнем Ethernet и SDH/SONET. При этом поддерживаются следующий набор спецификаций:

1000 Base–SX

1000 Base–LX

10G Base–SR

10G Base–LR

10G Base–ER

10G Base–LX4

10G Base–SW

10G Base–LW

10G Base–EW


  1. Какие существуют два способа защиты при выходе из строя в сети RPR? В чем их суть?

В технологии RPR существует два способа защиты при выходе из строя кольца:

1. сворачивание или петля;

2. перенаправление



При перенаправлении при введении пакета в сеть узел принимает решение по обратному или прямому кольцу возможна доставка пакета.



Такой способ увеличивает пропускную способность сети и используется в сетях RPR по умолчанию.


  1. В каком сетевом оборудовании отпадает необходимость при использовании RPR в MAN?

В сетях RPR меньше задержки при передаче данных, т.к. исключается использование ATM-коммутаторов и MBB.




  1. Какие существуют средства управления сетями?

Система управления сетью - аппаратные и/или программные средства для мониторинга и управления узлами сети. Программное обеспечение системы управления сетью состоит из агентов, локализующихся на сетевых устройствах и передающих информацию сетевой управляющей платформе.


  1. Что такое сетевой монитор(анализатор)?

Монитор сети - программно-аппаратное устройство:

- отслеживающее сетевой трафик;

- проверяющее пакеты на уровне кадров;

- собирающее информацию о типах пакетов и ошибках.


  1. Как работает и для чего служит рефлектометр?

Рефлектометр - устройство, предназначенное для выявления дефектов в кабельных линиях локационным (рефлектометрическим) методом. Рефлектометр:

- посылает по кабелю короткие импульсы;

- обнаруживает и классифицирует разрывы, короткие замыкания и другие дефекты;

- измеряет длину кабеля и его волновое сопротивление

- выдает результаты на экран.

Тестер, функционирующий как рефлектометр, может определить обрыв или короткое замыкание в кабеле, передавая высокочастотный сигнал и измеряя количество времени, прошедшее до того момента, как отраженный сигнал вернется обратно. Используя эту технику, можно определить, на каком расстоянии от тестера в кабеле произошел обрыв или возникла другая неисправность.


  1. Суть технологии «Power over Ethernet - PoE».

Технология подачи напряжения питания по четырех парной неэкранированной витой паре. Используется для подключения беспроводных точек доступа, видеокамер, ????????

т.е. для подключения тех устройств, которые должны находиться вблизи розеток.

Стандарт принят осенью 2003 г. Предусмотрено 2 типа устройств источников энергии:

– end-span

– mid-span

End-span – устройство, непосредственно формирующее напряжение питания на контактах порта RJ-45 (на 1,2 и 3,6 проводах).

Mid-span – промежуточное устройство, совмещающее сигналы Ethernet и постоянное напряжение 48 В по свободным парам: 4,5 и 7,8.

Существует специальная процедура распознавания ??????????

Для этого вначале подается короткий импульс 5 B (безопасное напряжение) и по возникшему току делается вывод о пригодности питания устройства через порт RJ-45. Если устройство пригодно, то устройство-источник подает постоянное напряжение 48 B. Мощность ограничена 12 Вт.


  1. В чем состоит проблема “последней/первой мили”?




  1. 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


написать администратору сайта